JP4977296B2 - Method and apparatus for generating an on-screen display for multiple colorimetric receivers - Google Patents

Method and apparatus for generating an on-screen display for multiple colorimetric receivers Download PDF

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Description

【0001】
本発明は、ビデオ信号を処理する装置および方法に関し、特に、オンスクリーン表示(On‐Screen Display:OSD)信号と相異なるカラリメトリ(colorimetry)を有する種々の信号源からのビデオ信号とを処理する装置および方法に関する。
【0002】
現代のテレビジョン受信機(受像機)は、例えば、ナショナル・テレビジョン・スタンダード・コミッティ(National Television Standard Committee:NTSC)型の送信またはビデオ・テープからのアナログ・テレビジョン信号、およびATSC(Advanced Television Systems Committee:高品位テレビジョン・システム委員会)ディジタル・テレビジョン・スタンダードA/54(1995)に従って送信されたディジタル・ビデオ信号のような、種々の信号源からのビデオ信号を受信して処理するよう設計されている。相異なる信号源は、相異なるカラリメトリに従って符号化されていてもよい。“カラリメトリ(colorimetry)”とは、色(カラー)を表す信号を生成し処理することに関連する、原色(3原色)、伝達特性およびマトリックス係数の組み合わせのことをいう。例えば、NTSC信号はSMPTE 170Mカラリメトリに従い、ATSC信号はITU−R BT.709(1990)カラリメトリに従うようデフォルト設定される。さらに、ISO/IEC13818−2は、放送事業者が、受信機に対する入力カラリメトリを指定してその他のカラリメトリの組み合わせを許容することを規定している。
【0003】
相異なる信号間のカラリメトリの起こり得る相違を考慮すると、種々の信号源からの信号のビデオ表示が統一的なカラリメトリを有するように、カラリメトリ補償を行うテレビジョン受信機回路を設計することが望ましい。そのような回路は、特定のカラリメトリに関係なく類似したまたは同様のオブジェクト(object)の色が実質的に類似するまたは同じになるように、入力ビデオ信号を補償する。例えば、ATSC信号源からの肌色トーンは、NTSC信号源からの肌色トーンと類似するまたは同じになるようにされるべきである。
【0004】
また、テレビジョン受信機は、情報を提供しユーザ・インタフェース機能を有効にするオンスクリーン表示グラフィックスを生成して表示する。典型的には、オンスクリーン表示は、ユーザ入力に応答して生成され、プログラムまたは受信機に関する情報を提供し、チャンネル選択および画像品質等のような諸機能をユーザに制御させる。オンスクリーン表示システムは、通常、一般的な(共通の)オンスクリーン表示信号源を具えており、そのオンスクリーン表示信号は、受信信号またはユーザ入力に応答して処理ユニットによって生成され、メモリに格納され、次いで読み出されて受信ビデオ信号と合成される(組み合わされる)。その信号の合成は、ビデオ信号に対してカラリメトリ補償が行われた後で行われる。そのオンスクリーン表示信号は、マイクロプロセッサにより制御されるミクサ(混合器)においてビデオ信号と合成される。画像のライン(line)がCRTまたは同様の表示装置上で掃引されるとき、マイクロプロセッサは、カウンタの出力に応答してオンスクリーン表示信号またはビデオ信号のいずれかを選択して出力し、それによってオンスクリーン表示画像を選択的にビデオ・プログラム(番組)画像に挿入する。
【0005】
しかし、カラリメトリ補償の前にオンスクリーン表示信号をビデオ信号に結合することが望ましい。カラリメトリ補償の前にオンスクリーン表示信号を結合することによって、メモリ要求(量)を減少させ、処理遅延を減少させることができる。この点について、ビデオ・プログラムおよびオンスクリーン表示信号を含む合成信号にカラリメトリ補償を適用したとき、オンスクリーン表示色は変化し得る。そのようにして、オンスクリーン表示グラフィックス・カラリメトリは、1つのビデオ源と別のビデオ源とで実質的に異なることがある。従って、信号源に関係なくオンスクリーン表示画像の均一な色出力を供給する形態でカラリメトリ補償の前にオンスクリーン表示信号をビデオ信号に結合させることも望ましい。
【0006】
本発明は、カラリメトリ補償の前にオンスクリーン表示信号をビデオ・プログラム信号に結合させる方法および装置を提供する。特に、本発明は、表示されるオンスクリーン表示色が信号源に関係なく一定である形態でカラリメトリ補償の前にオンスクリーン表示信号をビデオ・プログラム信号と結合させる方法および装置を提供する。
【0007】
1つの観点において、本発明は、オンスクリーン表示パレット(palette)を有するオンスクリーン表示ユニットを具えている。このオンスクリーン表示ユニットは表示プロセッサに結合される。この表示プロセッサの出力は、複数のマトリックスの中の1つに結合されて、カラリメトリ補償が行われる。選択されたマトリックスの出力は、例えば、CRTまたはフラット・パネル・ディスプレイ装置等の表示ユニットに結合されて、出力画像が供給される。
【0008】
別の観点において、本発明は、複数のオンスクリーン表示パレットを有するオンスクリーン表示ユニットを具える。複数のオンスクリーン表示パレットの各々は、オンスクリーン表示データが特定のカラリメトリ・フォーマット(colorimetry format)で格納されており、複数の信号源の中の特定の1つに関連付けられている。表示プロセッサは、特定の信号源の選択に応答して、スイッチを介してオンスクリーン表示パレットの中の選択された1つに結合される。このようにして、オンスクリーン表示信号のカラリメトリは、信号源からのビデオ・プログラム信号のカラリメトリとマッチ(整合)する。表示プロセッサの出力は、複数のマトリックスの中の1つに結合されて、カラリメトリ補償が行われる。選択されたマトリックスの出力は表示ユニットに結合される。
【0009】
更に別の観点において、本発明は、オンスクリーン表示パレットを有するオンスクリーン表示ユニットと、複数のオンスクリーン表示マトリックスとを有する。複数のオンスクリーン表示マトリックスの各々は、特定のカラリメトリ補償を与えるように適合化され、複数の信号源の中の特定の1つに関連付けられている。オンスクリーン表示パレットは、特定の信号源の選択に応答して、オンスクリーン表示マトリックスの中の選択された1つに結合される。このようにして、オンスクリーン表示信号のカラリメトリは、選択された信号源からのビデオ・プログラム信号のカラリメトリにマッチするように調整される。選択されたオンスクリーン表示信号の出力は表示プロセッサに結合される。その際、オンスクリーン表示信号はビデオ・プログラム信号と合成される。次いで、表示プロセッサの出力は、スイッチを介して複数のマトリックスの中の選択された1つに結合されて、カラリメトリ補償が行われる。選択されたマトリックスの出力は表示ユニットに結合される。
【0010】
従って、本発明によれば、オンスクリーン表示信号のカラリメトリがビデオ信号のカラリメトリにマッチするようにされ、オンスクリーン表示信号は、合成信号のマトリックス処理(操作)の前にビデオ・プログラム信号に結合され、それによって信号源に関係なくディスプレイにおいて均一なオンスクリーン表示色が生成される。
なお、特許請求の範囲と実施例との対応関係を図面で使われている参照番号で示すと次の通りである。
(1) 第1のビデオ番組を表し第1の色フォーマットに従ってフォーマット化された第1のビデオ信号を供給する第1のビデオ信号源150と、
第2のビデオ番組を表し第2の色フォーマットに従ってフォーマット化された第2のビデオ信号を供給する第2のビデオ信号源151と、
前記第1及び第2のビデオ信号源の一方を選択して選択されたビデオ信号を処理するために供給するスイッチ手段と、
前記第1及び第2のビデオ番組の一方にオーバレイされるグラフィックス表示を形成するオンスクリーン表示(OSD)信号103、105、165を生成するOSD信号生成手段と、
前記OSD信号生成手段と前記第1又は第2のビデオ信号源とに動作的に結合され、前記OSD信号生成手段が生成した前記OSD信号と前記第1又は第2のビデオ信号である前記選択されたビデオ信号とを合成する手段110、140、122と、
を具えるビデオ信号処理装置であって、
前記OSD信号生成手段は、前記OSD信号を前記第1及び第2の色フォーマットの何れの色フォーマットでも供給することができ、
前記生成されたOSD信号は、前記選択されたビデオ信号の色フォーマットに対応する、前記第1及び第2の色フォーマットのうちの選択された一方の色フォーマットに従ってフォーマット化されており、
前記OSD信号生成手段は、所定の色フォーマットに従ってフォーマット化された色情報を含む色パレット125と、該色パレットにおける該色情報を変換して、前記第1及び第2の色フォーマットのうちの選択された一方の色フォーマットに従ってフォーマット化された前記OSD信号を供給する複数の色変換マトリックス107、109とを有する、前記ビデオ信号処理装置。
(2) 前記色パレット125はRGBフォーマットでフォーマット化された色情報を含む、(1)に記載の装置。
(3) 前記複数の色変換マトリックス107、109は、前記色パレットにおける前記色情報をY、P 、P フォーマットに変換する変換マトリックスと、前記色パレットにおける前記色情報をY、P 、P フォーマットに変換する変換マトリックスとを含む、(1)に記載の装置。
(4) 前記第1のビデオ信号がアナログ・テレビジョン信号である、(1)に記載の装置。
(5) 前記第2のビデオ信号がディジタル・テレビジョン信号である、(1)に記載の装置。
(6) 受信信号の色フォーマットとマッチする色フォーマットを有するグラフィックスを生成する方法であって、
複数のビデオ信号源150、151の中から1つのビデオ信号源を選択して、選択されたビデオ信号を供給するステップであって、前記選択されたビデオ信号は、ビデオ番組を表し、第1の色信号フォーマットと第2の色信号フォーマットのうちの一方の色信号フォーマットに従ってフォーマット化されている、該ステップと、
所定の色フォーマットに従ってフォーマット化された色情報を含む色パレットを設定するステップと、
複数の色変換マトリックスを設定するステップであって、各色変換マトリックスは、前記色パレット125における前記色情報を変換して特定の色フォーマットに従ってフォーマット化されたグラフィックス信号を供給するように適合化されており、前記複数の色変換マトリックスにより、グラフィックス信号を前記第1及び第2の色信号フォーマットの何れの色信号フォーマットでも供給可能となる、該ステップと、
前記複数の色変換マトリックスの中から前記選択されたビデオ信号源に対応する所要の色変換マトリックスを選択し、前記ビデオ番組にオーバレイされるグラフィックス表示を形成するグラフィックス信号Y、P 、P ;Y、P 、P を生成するステップであって、該グラフィックス信号は、前記選択されたビデオ信号の色フォーマットに対応する、前記第1及び第2の色信号フォーマットのうちの一方の色信号フォーマットに従ってフォーマット化されている、該ステップと、
前記グラフィックス信号と前記受信信号とを合成するステップと、
その合成された信号を処理して出力信号RGBを発生するステップと、
を含む、前記方法。
(7) 前記パレットがRGBフォーマットでフォーマット化された色情報を含む、(6)に記載の方法。
(8) 前記色変換マトリックスは、前記色パレットにおける前記色情報を、Y、P 、P フォーマット化された信号とY、P 、P フォーマット化された信号のうちの一方に変換する、(6)に記載の方法。
【0011】
本発明の内容を添付の図面を参照して説明する。
【0012】
理解を容易にするために、各図面に共通の構成要素を示す、共通の参照番号が用いられている。
【0013】
図1は、本発明よる、ビデオ信号処理装置100の簡単化されたブロック図を示している。装置100の構成要素の構造は、この分野の専門家には知られており、ここで詳細に説明することはしない。
【0014】
装置100は、入力150を介してNTSC信号を受信するNTSCクロマ(輝度)復号器(デコーダ)104を具えている。NTSC信号は、受信され、復調され、従来知られている形態でクロマ復号器104に結合される。クロマ復号器104は、ルミナンス(輝度)信号Yと2つの色差信号IおよびQを供給する。色差信号IおよびQは、差の大きさのR−Y成分およびB−Y成分からなり、R−Y軸およびB−Y軸から反時計回りに33度回転した直交軸上の信号を表す。
【0015】
アナログ出力信号Y、IおよびQは、Y、PおよびPで示された、その信号を表すディジタル表現を与えるディジタイザ106に供給される。そのディジタル表現の信号はスイッチ122の第1の端子に結合される。スイッチ122、および種々のプログラムまたはオンスクリーン表示(On‐Screen Display:OSD)信号をそれぞれのプロセッサまたはマトリックスに結合する各図に示されたその他の様々なスイッチは、装置100の全体的動作を制御するマイクロプロセッサ165により制御される。マイクロプロセッサ165は、その装置の様々な要素を制御するための当該分野の専門家に知られている複数の制御装置の中の任意の1つを含んでいてもよい。また、本発明では単一のプロセッサが記載されているが、この分野の専門家であれば、マイクロプロセッサ165が特定の機能を制御するための様々な専用の装置を、即ちメモリ制御器およびマイクロプロセッサ・インタフェース・ユニット等を含んでいてもよいことを理解するであろう。
【0016】
ディジタル・ビデオ信号は、入力151を介してディジタル・ビデオ復号器108に結合される。ディジタル・ビデオ復号器は、出力信号Y、PRおよびPBを供給し、その出力信号はスイッチ122の第2の入力に結合される。色差信号PRおよびPBは、R−Y信号およびB−Y信号からなり、R−Y信号およびB−Y信号はスケール・ファクタ(scale factor:変倍係数)によって変えられる。スイッチ122の出力信号は表示プロセッサ110に結合される。表示プロセッサ110は、読み出されるビデオ・データおよび/または合成されたビデオおよびオンスクリーン表示データを保持するバッファ・メモリを含んでいる。表示プロセッサ110に格納されたビデオ・データの読み出しは、マイクロプロセッサ165により制御される。
【0017】
オンスクリーン表示信号は、Y、PおよびPフォーマットのオンスクリーン表示信号の表現を含んでいるオンスクリーン表示パレット102を用いて生成される。オンスクリーン表示パレット102はソフトウェアの形態で埋め込まれていてもよく、特定のビット・シーケンスが特定の色に関連付けられる。マイクロプロセッサ165は、オンスクリーン表示パレット102中の色情報に基づいて、オンスクリーン表示ビットストリームを生成し、生成されたオンスクリーン表示ビットストリームを表示プロセッサ110に転送する。生成されたオンスクリーン表示ビットストリームは、出力画像上のオンスクリーン表示画像の望ましい(所望の)位置に基づいて、ビデオ・プログラム信号と合成される。従って、表示プロセッサ110のメモリは、出力信号のビットマップされた表現を含んでいる。その表現は、オンスクリーン表示画像と合成されたビデオ・プログラム画像を含んでいる。
【0018】
表示プロセッサ110に格納されているビットマップされた画像を表示しようとするときには、その画像に対応する格納されたビットストリームを、スイッチ124を介してマトリックス112または114のいずれか一方へと読み出す。マイクロプロセッサ165は、スイッチ124を制御して、入力信号がアナログ信号である場合には表示プロセッサ110の出力をマトリックス114の入力に、入力信号がディジタル信号である場合には表示プロセッサ110の出力をマトリックス112の入力に結合させる。マトリックス112および114は、従来知られている形態で動作し、入力信号に応答してRGB出力信号を供給する。マトリックス112と114のうちの適当な一方を選択することによって、選択された入力信号に対して適正なカラリメトリ処理が適用され、選択された入力信号に関係なく均一なカラリメトリを有する表示が得られる。
【0019】
スイッチ126は、選択されたマトリックスの出力を表示制御器116の入力に結合させる。表示制御器116は、一般的に、例えば明るさ(brightness)およびコントラスト(contrast)のようなユーザ入力制御に応答して、出力画像を制御するための回路を含んでいる。次いで、表示制御器116の出力は表示装置120に結合される。表示装置120には、CRTまたはフラット・パネル・ディスプレイ装置等が含まれる。
【0020】
装置100において、オンスクリーン表示信号はマトリックス112および114の前に表示プロセッサ110に結合され、マトリックス112および114は入力信号を表示用のRGBフォーマットに変換する。この点は、表示制御器116の下流(ダウンストリーム)に配置されたミクサ(混合器)においてビデオ・プログラム信号とオンスクリーン表示信号が合成される従来技術の装置と対照的である。
【0021】
しかし、装置100は、選択された信号源に応答してオンスクリーン表示信号のカラリメトリをマッチさせることはない。これによって、選択された信号源に応じてオンスクリーン表示の色に不所望な変化を生じることがある。このような変化を回避するために、ビデオ・プログラム信号に施される補償を補うようにオンスクリーン表示色を変える(調整する)ことが望ましい。
【0022】
図2は、合成ビデオ信号に施されるカラリメトリ処理を補うようにオンスクリーン表示色が変えられる本発明の第2の実施形態を示している。装置200はオンスクリーン表示パレット103および105を含んでいる。オンスクリーン表示パレット103はY、PRおよびPBフォーマットの出力信号を供給する。オンスクリーン表示パレット105はY、PIおよびPQフォーマットの出力信号を供給する。動作としては、アナログ入力信号が信号源150を介して選択されたとき、オンスクリーン表示パレット105が表示プロセッサ110に結合され、ディジタル入力信号が信号源151を介して選択されたとき、オンスクリーン表示パレット103が表示プロセッサ110に結合される。マイクロプロセッサ165により制御されるスイッチ140によって、パレット103および105のうちの望ましい(所望の)パレットが選択される。
【0023】
装置200が信号源150を介してアナログ信号を受信したとき、スイッチ122がディジタイザ106の出力に結合され、スイッチ140がオンスクリーン表示パレット105の出力に結合され、スイッチ124がマトリックス114に結合され、スイッチ126がマトリックス114に結合される。このようにして、入力信号およびオンスクリーン表示信号が共にY、PIおよびPQフォーマットとなり、両カラリメトリがマッチする。
【0024】
同様に、装置200が信号源151を介してディジタル信号を受信したとき、スイッチ122がディジタル・ビデオ復号器108の出力に結合され、スイッチ140がオンスクリーン表示パレット103の出力に結合され、スイッチ124がマトリックス112に結合され、スイッチ126がマトリックス112に結合される。ここで、入力信号およびオンスクリーン表示信号が共にY、PRおよびPBフォーマットとなり、両カラリメトリが再びマッチする。その結果、オンスクリーン表示の色は、その入力信号が信号源150からのものかまたは信号源151からのものかに関係なく、均一な色を維持する。
【0025】
図3は、ビデオ・プログラム信号に施されるカラリメトリ補償を補うようにオンスクリーン表示色が変えられる本発明の別の実施形態を示している。装置300において、オンスクリーン表示パレット125はマトリックス107またはマトリックス109のいずれかを介して表示プロセッサ110に結合される。この場合、オンスクリーン表示パレット125は、RGBフォーマットのオンスクリーン表示情報を格納する。マトリックス107は、オンスクリーン表示パレット125からのオンスクリーン表示信号を処理して、Y、PR、PBフォーマット化された信号を供給する。マトリックス109は、そのオンスクリーン表示信号を処理して、Y、PI、PQフォーマット化された信号を供給する。マトリックス107および109の出力は、マイクロプロセッサ165により制御されるスイッチ140を介して表示プロセッサ110に結合される。
【0026】
信号源150が選択され、それによってY、PI、PQ信号が表示プロセッサ110に供給されたとき、スイッチ122がディジタイザ106の出力に結合され、スイッチ142がマトリックス109の入力に結合され、スイッチ140がマトリックス109の出力に結合され、スイッチ124がマトリックス114に結合され、スイッチ126がマトリックス114に結合される。このようにして、入力信号およびオンスクリーン表示信号が共にY、PI、PQフォーマットとなり、両カラリメトリがマッチする。
【0027】
同様に、信号源151が選択され、それによってY、PR、PQ信号が表示プロセッサ10に供給されたとき、スイッチ122がディジタル・ビデオ復号器108の出力に結合され、スイッチ142がマトリックス107に結合され、スイッチ140がマトリックス107に結合され、スイッチ124がマトリックス112に結合され、スイッチ126がマトリックス112に結合される。ここで、ビデオ信号およびオンスクリーン表示信号が共にY、PRおよびPBフォーマットとなり、両カラリメトリが再びマッチする。オンスクリーン表示信号のカラリメトリが信号源に関係なく入力ビデオ信号のカラリメトリとマッチするので、出力画像上のオンスクリーン表示の色は、入力信号がアナログ信号であるかまたはディジタル信号であるかに関係なく、均一な色を維持する。
【0028】
本発明を様々な典型例の実施形態で説明したが、発明の本質から逸脱することなく記載された実施形態に変形および変更を加えてもよいことは、当該分野の専門家には明らかである。例えば、ビデオ信号またはオンスクリーン表示信号を処理する様々な要素と、或る要素から別の要素に信号を結合させるスイッチとを従来知られている技術を用いてハードウェアまたはソフトウェアの形態で実装してもよいことを、この分野の専門家は理解するであろう。従って、本発明は、本発明の真の範囲および精神の範囲に入るであろう全ての変形をカバーすることを意図していると、理解すべきである。
【図面の簡単な説明】
【図1】 図1は、カラリメトリ補償の前にオンスクリーン表示信号がビデオ信号に結合されるオンスクリーン表示システムのブロック図を示している。
【図2】 図2は、信号源に関係なく均一なカラリメトリを与える形態でオンスクリーン表示信号がビデオ・プログラム信号に結合されるオンスクリーン表示システムのブロック図を示している。
【図3】 図3は、信号源に関係なく均一なカラリメトリを与える形態でオンスクリーン表示信号がビデオ・プログラム信号に結合されるオンスクリーン表示システムの別の実施形態のブロック図を示している。
[0001]
The present invention relates to an apparatus and method for processing a video signal, and more particularly, to an apparatus for processing video signals from various signal sources having different colorimetry from on-screen display (OSD) signals. And the method.
[0002]
Modern television receivers (receivers) include, for example, National Television Standard Committee (NTSC) type analog television signals from transmission or video tape, and ATSC (Advanced Television). Systems Committee: Receives and processes video signals from various signal sources, such as digital video signals transmitted in accordance with Digital Television Standard A / 54 (1995). It is designed as follows. Different signal sources may be encoded according to different colorimetry. "Colorimetry (colorimetry)" and is related to generating a signal representing a color (color) processing, primary colors (three primary colors), refers to the combination of transfer characteristics and matrix coefficients. For example, the NTSC signal conforms to SMPTE 170M colorimetry, and the ATSC signal conforms to ITU-R BT. 709 (1990) to follow the colorimetry is the default setting. Furthermore, ISO / IEC13818-2 specifies that a broadcaster specifies input colorimetry for a receiver and allows other combinations of colorimetry.
[0003]
In view of the possible differences in colorimetry between different signals, it is desirable to design a television receiver circuit that performs colorimetric compensation so that the video display of signals from different signal sources has a uniform colorimetry. Such circuitry compensates the input video signal so that the colors of similar or similar objects are substantially similar or the same regardless of the particular colorimetry. For example, the flesh tone from the ATSC signal source should be similar or the same as the flesh tone from the NTSC signal source.
[0004]
Further, the television receiver provides information generating and displaying on-screen display graphics to enable user interface functions. Typically, an on-screen display is generated in response to user input and provides information about the program or receiver and allows the user to control functions such as channel selection and image quality. On-screen display systems typically include a common (common) on-screen display signal source, which is generated by the processing unit in response to a received signal or user input and stored in memory. And then read out and combined (combined) with the received video signal. The signal synthesis is performed after colorimetric compensation is performed on the video signal. The on-screen display signal is combined with the video signal in a mixer (mixer) controlled by a microprocessor. When the image of the line (line) is swept in a CRT or similar display device on, the microprocessor is responsive to an output of the counter to select and output one of the on-screen display signal or a video signal, whereby An on-screen display image is selectively inserted into a video program (program) image.
[0005]
However, it is desirable to combine the on-screen display signal with the video signal prior to colorimetry compensation. By combining the on-screen display signal prior to colorimetric compensation, memory requirements (amount) can be reduced and processing delays can be reduced. In this regard, the on-screen display color can change when colorimetric compensation is applied to the composite signal including the video program and the on-screen display signal. As such, the on-screen display graphics colorimetry may be substantially different from one video source to another. Therefore, it is also desirable to combine the on-screen display signal with the video signal prior to colorimetric compensation in a manner that provides a uniform color output of the on-screen display image regardless of the signal source.
[0006]
The present invention provides a method and apparatus for combining an on-screen display signal with a video program signal prior to colorimetry compensation. In particular, the present invention provides a method and apparatus for combining an on-screen display signal with a video program signal prior to colorimetric compensation in a form where the displayed on-screen display color is constant regardless of the signal source.
[0007]
In one aspect, the present invention comprises an on-screen display unit having an on-screen display palette. This on-screen display unit is coupled to a display processor. The output of the display processor is combined into one of a plurality of matrices for colorimetric compensation. The output of the selected matrix is coupled to a display unit such as a CRT or flat panel display device, for example, to provide an output image.
[0008]
In another aspect, the present invention comprises an on-screen display unit having a plurality of on-screen display palettes. Each of the plurality of on-screen display palettes has on-screen display data stored in a specific colorimetric format and is associated with a specific one of the plurality of signal sources. The display processor is coupled to a selected one in the on-screen display palette via a switch in response to the selection of a particular signal source. In this way, the colorimetry of the on-screen display signal, colorimetry matched (matching) of the video program signal from the signal source to. The output of the display processor is combined into one of a plurality of matrices for colorimetric compensation. The output of the selected matrix is coupled to the display unit.
[0009]
In yet another aspect, the present invention includes an on-screen display unit having an on-screen display palette and a plurality of on-screen display matrices. Each of the plurality of on-screen display matrices is adapted to provide a particular colorimetry compensation and is associated with a particular one of the plurality of signal sources. The on-screen display palette is coupled to a selected one in the on-screen display matrix in response to the selection of a particular signal source. In this way, the colorimetry of the on-screen display signal is adjusted to match the colorimetry of the video program signal from the selected signal source. The output of the selected on-screen display signal is coupled to a display processor. At that time, the on-screen display signal is combined with the video program signal. The output of the display processor is then coupled via a switch to a selected one of the plurality of matrices for colorimetric compensation. The output of the selected matrix is coupled to the display unit.
[0010]
Thus, according to the present invention, the colorimetry of the on-screen display signal is matched to the colorimetry of the video signal, and the on-screen display signal is combined with the video program signal prior to matrix processing (operation) of the composite signal. This produces a uniform on-screen display color on the display regardless of the signal source.
The correspondence between the claims and the embodiments is indicated by reference numerals used in the drawings as follows.
(1) a first video signal source 150 representing a first video program and providing a first video signal formatted according to a first color format;
A second video signal source 151 representing a second video program and providing a second video signal formatted according to a second color format;
Switch means for selecting one of the first and second video signal sources and supplying to process the selected video signal;
OSD signal generating means for generating on-screen display (OSD) signals 103, 105, 165 that form a graphics display overlaid on one of the first and second video programs;
The selected OSD signal and the first or second video signal operatively coupled to the OSD signal generation means and the first or second video signal source and generated by the OSD signal generation means. Means 110, 140, 122 for combining the received video signal;
A video signal processing apparatus comprising:
The OSD signal generation means can supply the OSD signal in any one of the first and second color formats,
The generated OSD signal is formatted according to a selected color format of the first and second color formats corresponding to a color format of the selected video signal;
The OSD signal generating means converts a color palette 125 including color information formatted according to a predetermined color format, and converts the color information in the color palette to select one of the first and second color formats. And a plurality of color conversion matrices (107, 109) for supplying the OSD signal formatted according to the one color format.
(2) The apparatus according to (1), wherein the color palette 125 includes color information formatted in RGB format.
(3) the plurality of color conversion matrices 107 and 109, the color information in the color palette Y, P R, a conversion matrix for converting the P B format, the color information in the color palette Y, P I, and a conversion matrix for converting the P Q format, according to (1).
(4) The apparatus according to (1), wherein the first video signal is an analog television signal.
(5) The apparatus according to (1), wherein the second video signal is a digital television signal.
(6) A method for generating graphics having a color format that matches a color format of a received signal,
Selecting one video signal source from among the plurality of video signal sources 150, 151 and providing the selected video signal, wherein the selected video signal represents a video program; The step being formatted according to one of the color signal format and the second color signal format;
Setting a color palette containing color information formatted according to a predetermined color format;
Setting a plurality of color conversion matrices, each color conversion matrix being adapted to convert the color information in the color palette 125 to provide a graphics signal formatted according to a particular color format. The step of supplying the graphics signal in any one of the first and second color signal formats by the plurality of color conversion matrices;
Said plurality of selecting the required color conversion matrix corresponding to the selected video source from the color conversion matrix, graphic signal to form a graphics display to be overlaid on the video program Y, P R, P B; Y, P I, and generating a P Q, the graphics signal, corresponding to a color format of the selected video signal, one of said first and second color signal format The step of being formatted according to the color signal format of:
Combining the graphics signal and the received signal;
Processing the combined signal to generate an output signal RGB;
Said method.
(7) The method according to (6), wherein the palette includes color information formatted in RGB format.
(8) The color conversion matrix converts the color information in the color palette into one of a Y, P R , P B formatted signal and a Y, P I , P Q formatted signal. The method according to (6).
[0011]
The contents of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings.
[0012]
For ease of understanding, common reference numerals have been used that indicate common elements in the drawings.
[0013]
FIG. 1 shows a simplified block diagram of a video signal processing apparatus 100 according to the present invention. The structure of the components of device 100 is known to those skilled in the art and will not be described in detail here.
[0014]
The apparatus 100 comprises an NTSC chroma (brightness) decoder (decoder) 104 that receives an NTSC signal via input 150. The NTSC signal is received, demodulated, and coupled to the chroma decoder 104 in a manner known in the art. A chroma decoder 104 provides a luminance (luminance) signal Y and two color difference signals I and Q. The color difference signals I and Q are composed of an RY component and a BY component of the magnitude of the difference, and represent signals on an orthogonal axis rotated 33 degrees counterclockwise from the RY axis and the BY axis.
[0015]
The analog output signals Y, I and Q are supplied to a digitizer 106 which provides a digital representation of that signal, designated Y, P I and P Q. The digital representation signal is coupled to the first terminal of switch 122. The switch 122 and various other switches shown in each figure that couple various programs or on-screen display (OSD) signals to the respective processor or matrix control the overall operation of the device 100. Controlled by a microprocessor 165. Microprocessor 165 may include any one of a plurality of controllers known to those skilled in the art for controlling various elements of the device. Also, although a single processor is described in the present invention, those skilled in the art will recognize various specialized devices for the microprocessor 165 to control a particular function: a memory controller and a micro controller. It will be understood that a processor interface unit or the like may be included.
[0016]
The digital video signal is coupled to the digital video decoder 108 via input 151. Digital video decoder, the output signal Y, and supplies the P R and P B, the output signal is coupled to a second input of the switch 122. Color difference signals P R and P B consists R-Y signal and B-Y signal, R-Y signal and B-Y signal is scale factor: altered by (scale factor scaling factor). The output signal of switch 122 is coupled to display processor 110. Display processor 110 includes a buffer memory that holds video data to be read and / or synthesized video and on-screen display data. Reading of the video data stored in the display processor 110 is controlled by the microprocessor 165.
[0017]
On-screen display signal, Y, is generated using an on-screen display palette 102 containing a representation of P R and P B format of the on-screen display signal. The on-screen display palette 102 may be embedded in the form of software, and a specific bit sequence is associated with a specific color. The microprocessor 165 generates an on-screen display bit stream based on the color information in the on-screen display palette 102 and transfers the generated on-screen display bit stream to the display processor 110. The generated on-screen display bitstream is combined with the video program signal based on the desired (desired) position of the on-screen display image on the output image. Accordingly, the memory of the display processor 110 contains a bitmapped representation of the output signal. The representation includes the video program image combined with the on-screen display image.
[0018]
When a bitmapped image stored in the display processor 110 is to be displayed, the stored bitstream corresponding to that image is read into either the matrix 112 or 114 via the switch 124. The microprocessor 165 controls the switch 124 so that the output of the display processor 110 is input to the matrix 114 when the input signal is an analog signal, and the output of the display processor 110 is input when the input signal is a digital signal. It is coupled to the input of the matrix 112. Matrixes 112 and 114 operate in a known manner and provide RGB output signals in response to the input signals. By selecting the appropriate one of the matrices 112 and 114, appropriate colorimetry processing is applied to the selected input signal, resulting in a display having uniform colorimetry regardless of the selected input signal.
[0019]
Switch 126 couples the output of the selected matrix to the input of display controller 116. The display controller 116 generally includes circuitry for controlling the output image in response to user input controls such as brightness and contrast. The output of display controller 116 is then coupled to display device 120. The display device 120 includes a CRT or a flat panel display device.
[0020]
In the apparatus 100, the on-screen display signal is coupled to the display processor 110 before the matrices 112 and 114, which convert the input signals into a display RGB format. This is in contrast to prior art devices where the video program signal and the on-screen display signal are combined in a mixer (mixer) located downstream of the display controller 116.
[0021]
However, the apparatus 100 does not match the on-screen display signal colorimetry in response to the selected signal source. This can cause undesired changes in the color of the on-screen display depending on the selected signal source. In order to avoid such changes, it is desirable to change (adjust) the on-screen display color to compensate for the compensation applied to the video program signal.
[0022]
FIG. 2 shows a second embodiment of the present invention in which the on-screen display color is changed to compensate for colorimetry processing performed on the composite video signal. Device 200 includes on-screen display palettes 103 and 105. OSD palette 103 is Y, supplies an output signal of the P R and P B format. On-screen display palette 105 provides output signals in Y, P I and P Q formats. In operation, when an analog input signal is selected via the signal source 150, the on-screen display palette 105 is coupled to the display processor 110, and when a digital input signal is selected via the signal source 151, an on-screen display is displayed. A palette 103 is coupled to the display processor 110. A switch 140 controlled by the microprocessor 165 selects a desired (desired) pallet of the pallets 103 and 105.
[0023]
When device 200 receives an analog signal via signal source 150, switch 122 is coupled to the output of digitizer 106, switch 140 is coupled to the output of on-screen display palette 105, switch 124 is coupled to matrix 114, A switch 126 is coupled to the matrix 114. In this way, both the input signal and the on-screen display signal are in the Y, PI and PQ formats, and both colorimetry matches.
[0024]
Similarly, when device 200 receives a digital signal via signal source 151, switch 122 is coupled to the output of digital video decoder 108, switch 140 is coupled to the output of on-screen display palette 103, and switch 124. Are coupled to the matrix 112 and the switch 126 is coupled to the matrix 112. Here, the input signal and the on-screen display signal are all in the Y, PR, and PB formats, and both colorimetry match again. As a result, the color of the on-screen display remains uniform regardless of whether the input signal is from the signal source 150 or the signal source 151.
[0025]
FIG. 3 illustrates another embodiment of the present invention in which the on-screen display color is changed to compensate for colorimetric compensation applied to the video program signal. In the apparatus 300, the on-screen display palette 125 is coupled to the display processor 110 via either the matrix 107 or the matrix 109. In this case, the on-screen display palette 125 stores on-screen display information in RGB format. The matrix 107 processes the on-screen display signal from the on-screen display palette 125 and provides Y, P R , P B formatted signals. Matrix 109 processes the on-screen display signal and provides Y, P I and P Q formatted signals. The outputs of the matrices 107 and 109 are coupled to the display processor 110 via a switch 140 controlled by the microprocessor 165.
[0026]
When signal source 150 is selected, thereby providing Y, P I , P Q signals to display processor 110, switch 122 is coupled to the output of digitizer 106, switch 142 is coupled to the input of matrix 109, and switch 140 is coupled to the output of matrix 109, switch 124 is coupled to matrix 114, and switch 126 is coupled to matrix 114. In this way, both the input signal and the on-screen display signal are in the Y, PI, PQ format, and both colorimetry matches.
[0027]
Similarly, when signal source 151 is selected and thereby the Y, P R , and P Q signals are provided to display processor 10, switch 122 is coupled to the output of digital video decoder 108 and switch 142 is coupled to matrix 107. , Switch 140 is coupled to matrix 107, switch 124 is coupled to matrix 112, and switch 126 is coupled to matrix 112. Here, the video signal and on-screen display signal are both Y, it becomes P R and P B format, both colorimetry matches again. Since the colorimetry of the on-screen display signal matches the colorimetry of the input video signal regardless of the signal source, the color of the on-screen display on the output image is independent of whether the input signal is an analog signal or a digital signal Maintain a uniform color.
[0028]
While the invention has been described in various exemplary embodiments, it will be apparent to those skilled in the art that variations and modifications may be made to the described embodiments without departing from the essence of the invention. . For example, various elements that process video signals or on-screen display signals and switches that couple signals from one element to another may be implemented in the form of hardware or software using techniques known in the art. The experts in this field will understand that this is possible. Accordingly, it is to be understood that the invention is intended to cover all modifications that would fall within the true scope and spirit of the invention.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 shows a block diagram of an on-screen display system in which an on-screen display signal is combined with a video signal prior to colorimetry compensation.
FIG. 2 shows a block diagram of an on-screen display system in which an on-screen display signal is combined with a video program signal in a manner that provides uniform colorimetry regardless of the signal source.
FIG. 3 shows a block diagram of another embodiment of an on-screen display system in which an on-screen display signal is combined with a video program signal in a manner that provides uniform colorimetry regardless of the signal source.

Claims (8)

第1のビデオ番組を表し第1の色フォーマットに従ってフォーマット化された第1のビデオ信号を供給する第1のビデオ信号源と、
第2のビデオ番組を表し第2の色フォーマットに従ってフォーマット化された第2のビデオ信号を供給する第2のビデオ信号源と、
前記第1及び第2のビデオ信号源の一方を、処理のための表示プロセッサに選択的に結合するスイッチ手段と、
前記第1及び第2のビデオ番組の一方にオーバレイされるグラフィックス表示を形成するオンスクリーン表示(OSD)信号を生成するOSD信号生成手段と、ここで、該OSD信号生成手段は、前記OSD信号を前記第1及び第2の色フォーマットの何れの色フォーマットでも供給することができ、前記生成されたOSD信号は、前記選択されたビデオ信号の色フォーマットに対応する、前記第1及び第2の色フォーマットのうちの選択された一方の色フォーマットに従ってフォーマット化されており、
前記OSD信号生成手段は、
所定の色フォーマットに従ってフォーマット化された色情報を含む色パレットと、
該色パレットにおける該色情報を変換して前記OSD信号を供給する複数の色変換マトリックスと
ここで、該複数の色変換マトリックスの所与の1つは前記第1及び第2の色フォーマットのうちの選択された一方の色フォーマットに従って選択され、
前記第1及び第2のビデオ信号源の選択的結合に応答して、前記複数の色変換マトリックスの1つを前記表示プロセッサに選択的に結合させる第2のスイッチ手段とを有し、
前記OSD信号生成手段と前記第1又は第2のビデオ信号源とに動作的に結合され、前記OSD信号生成手段が生成した前記OSD信号と前記第1又は第2のビデオ信号である前記選択されたビデオ信号とを合成する手段と
を具えたことを特徴とするビデオ信号処理装置。
A first video signal source for providing a first video signal representing a first video program and formatted according to a first color format;
A second video signal source for providing a second video signal representing a second video program and formatted according to a second color format;
Switch means for selectively coupling one of the first and second video signal sources to a display processor for processing;
OSD signal generating means for generating an on-screen display (OSD) signal that forms a graphics display overlaid on one of the first and second video programs , wherein the OSD signal generating means includes the OSD signal Can be supplied in any one of the first and second color formats, and the generated OSD signal corresponds to the color format of the selected video signal. Formatted according to one of the selected color formats,
The OSD signal generation means includes:
A color palette containing color information formatted according to a predetermined color format;
A plurality of color conversion matrices for converting the color information in the color palette and supplying the OSD signal ;
Here, a given one of said plurality of color conversion matrices is selected according to the selected one of the color format of the first and second color format,
Second switch means for selectively coupling one of the plurality of color conversion matrices to the display processor in response to selective coupling of the first and second video signal sources ;
The selected OSD signal and the first or second video signal operatively coupled to the OSD signal generation means and the first or second video signal source and generated by the OSD signal generation means. video signal processing apparatus according to claim and octopus and means for combining the video signal.
前記色パレットはRGBフォーマットでフォーマット化された色情報を含む、請求項1に記載の装置。  The apparatus of claim 1, wherein the color palette includes color information formatted in RGB format. 前記複数の色変換マトリックスは、前記色パレットにおける前記色情報をY、P、Pフォーマットに変換する変換マトリックスと、前記色パレットにおける前記色情報をY、P、Pフォーマットに変換する変換マトリックスとを含む、請求項1に記載の装置。Wherein the plurality of color conversion matrices convert the color information in the color palette Y, a conversion matrix for converting P R, the P B format, the color information in the color palette Y, P I, the P Q format The apparatus of claim 1 comprising a transformation matrix. 前記第1のビデオ信号がアナログ・テレビジョン信号である、請求項1に記載の装置。  The apparatus of claim 1, wherein the first video signal is an analog television signal. 前記第2のビデオ信号がディジタル・テレビジョン信号である、請求項1に記載の装置。  The apparatus of claim 1, wherein the second video signal is a digital television signal. 受信信号の色フォーマットとマッチする色フォーマットを有するグラフィックスを生成する方法であって、
複数のビデオ信号源の中から1つのビデオ信号源を表示プロセッサに選択的に結合して、該選択されたビデオ信号を供給するステップであって、前記選択されたビデオ信号は、ビデオ番組を表し、第1の色信号フォーマットと第2の色信号フォーマットのうちの一方の色信号フォーマットに従ってフォーマット化されている、該ステップと、
所定の色フォーマットに従ってフォーマット化された色情報を含む色パレットを設定するステップと、
複数の色変換マトリックスを設定するステップであって、各色変換マトリックスは、前記色パレットにおける前記色情報を変換して特定の色フォーマットに従ってフォーマット化されたグラフィックス信号を供給するように適合化されており、前記複数の色変換マトリックスにより、グラフィックス信号を前記第1及び第2の色信号フォーマットの何れの色信号フォーマットでも供給可能となる、該ステップと、
前記ビデオ信号源の選択に応答して、前記複数の色変換マトリックスの中所与の色変換マトリックスを選択して前記表示プロセッサに結合するステップであって、該選択された色変換マトリックスは、該選択されたビデオ信号源に対応し、前記ビデオ番組にオーバレイされるグラフィックス表示を形成するグラフィックス信号を生成し、該グラフィックス信号は、前記選択されたビデオ信号の色フォーマットに対応する、前記第1及び第2の色信号フォーマットのうちの一方の色信号フォーマットに従ってフォーマット化されるステップと、
前記グラフィックス信号と前記受信信号とを合成するステップと、
その合成された信号を処理して出力信号を発生するステップと、
を含む、前記方法。
A method of generating graphics having a color format that matches a color format of a received signal,
Selectively combining one of a plurality of video signal sources with a display processor to provide the selected video signal, the selected video signal representing a video program; The step being formatted according to one of the first color signal format and the second color signal format;
Setting a color palette containing color information formatted according to a predetermined color format;
Configuring a plurality of color conversion matrices, each color conversion matrix adapted to convert the color information in the color palette to provide a graphics signal formatted according to a particular color format. And the step of supplying the graphics signal in any one of the first and second color signal formats by the plurality of color conversion matrices,
Responsive to selecting the video signal source, selecting a given color conversion matrix of the plurality of color conversion matrices and coupling to the display processor, the selected color conversion matrix comprising: Generating a graphics signal corresponding to the selected video signal source and forming a graphics display overlaid on the video program, the graphics signal corresponding to a color format of the selected video signal; and steps that are formatted according to one of the color signal format of the first and second color signal format,
Combining the graphics signal and the received signal;
Processing the combined signal to generate an output signal;
Said method.
前記パレットがRGBフォーマットでフォーマット化された色情報を含む、請求項6に記載の方法。  The method of claim 6, wherein the palette includes color information formatted in RGB format. 前記色変換マトリックスは、前記色パレットにおける前記色情報を、Y、P、Pフォーマット化された信号とY、P、Pフォーマット化された信号のうちの一方に変換する、請求項6に記載の方法。The color conversion matrix converts the color information in the color palette into one of a Y, P R , P B formatted signal and a Y, P I , P Q formatted signal. 6. The method according to 6.
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